EP1607106A1 - Gefässbehandlungsmaschine zur Sterilisation von Behältern mittels H202 - Google Patents

Gefässbehandlungsmaschine zur Sterilisation von Behältern mittels H202 Download PDF

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EP1607106A1
EP1607106A1 EP05011067A EP05011067A EP1607106A1 EP 1607106 A1 EP1607106 A1 EP 1607106A1 EP 05011067 A EP05011067 A EP 05011067A EP 05011067 A EP05011067 A EP 05011067A EP 1607106 A1 EP1607106 A1 EP 1607106A1
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treatment machine
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container
decomposition
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KHS GmbH
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    • A61L2202/20Targets to be treated
    • A61L2202/23Containers, e.g. vials, bottles, syringes, mail

Definitions

  • the present invention relates to a vessel treatment machine according to the preamble of claim 1.
  • Advantageous developments are in the dependent claims specified.
  • H 2 O 2 sterilization is known here.
  • liquid H 2 O 2 is first admixed with a fine stream of air, which is usually a stream of sterile air. Subsequently, this H 2 O 2 -air mixture is fed to an evaporator, in which the still liquid H 2 O 2 is completely evaporated.
  • this vapor-air mixture is introduced into the container to be sterilized, where the H 2 O 2 immediately condenses on the cold container inner walls and forms a uniform liquid film there.
  • activation of the H 2 O 2 ie for triggering the decomposition of the H 2 O 2
  • This activation medium is, in most cases, sterile air blown into the containers which has been heated to the temperature required to activate the H 2 O 2 .
  • the H 2 O 2 decomposes into water and free radicals, namely atomic oxygen and HO groups, which essentially perform the actual sterilization.
  • the containers are blown out by means of rinsing and / or drying air and dried.
  • Another disadvantage of temperature activation is that, in particular with exclusive sterilization of the inner walls of the plastic bottles more or less large temperature differences in the walls of the plastic bottles may occur, whereby e.g. through the formation of cracks to one reduced durability and impairments in terms of visual appearance the container can come.
  • Object and purpose of the present invention is to avoid the disadvantages presented above while achieving a significantly reduced activation or decomposition time for the H 2 O 2 safe.
  • the invention provides to accelerate the decomposition of the H 2 O 2 by the use of at least one catalyst, wherein the required decomposition temperature is also reduced.
  • FIG. 1 shows, in a simplified representation, a sterilizer head 3, as it does several both rotary and linear machines for the disinfection of Containers can be arranged.
  • the sterilizer head 3 to be understood as an exemplary embodiment is used for H 2 O 2 sterilization of containers, eg temperature-sensitive PET bottles.
  • a container or bottle carrier is provided in each case, on which the respective bottle to be sterilized, e.g. kept hanging, and the same axis with a vertical Sterilisatorkopfachse KA, so when activated of the sterilizer head 3 a jet of hot sterilization medium into the interior the sterilizer located below the sterilization head 3 to be sterilized Bottle 4 bottle can be applied.
  • the sterilizer head 3 consists of a heater or heat exchanger 5 with a Housing 6, in which u. a. a helical flow surrounding the axis KA or heating channel 7 is formed, in the illustrated embodiment in that in a circular cylindrical, coaxial with the axis KA trained through opening of the housing 6, a core 8 is inserted, the has at its periphery a spiral channel 7 forming the helical groove.
  • the upper end of the outwardly closed flow channel 7 in FIG. 1 communicates with a spraying device 9, which is supplied with sterile compressed air via the connection 10 and which has a spray nozzle 11 which is connected via the connection 12 and connected to this connection.
  • pump such as a membrane pump
  • H 2 O 2 is supplied, which is then introduced to form the H 2 O 2 -air aerosol via the spray nozzle 11 as a finely sprayed jet or mist in the air flowing through the spray 9, so that this air and H 2 O 2 existing aerosol then enters the flow channel 7 of the heat exchanger 5.
  • thermocouple By a heater, not shown, which e.g. from an electrical Heating cartridge can be formed with thermocouple, the heat exchanger 5 and in particular, the core 8 heated.
  • the lower end of the housing 6 is formed by suitable elements which allow the vapor-air mixture containing the H 2 O 2 vapor to be continuously or else discontinuously discharged directly or indirectly into the bottles 4 to be sterilized.
  • suitable elements which allow the vapor-air mixture containing the H 2 O 2 vapor to be continuously or else discontinuously discharged directly or indirectly into the bottles 4 to be sterilized.
  • a tube 26 which may at least temporarily extend into the bottles 4 with its discharge opening 27, or may be positioned with its discharge opening 27 immediately in front of the mouth of the bottles 4.
  • the heat exchanger is heated by the heater, and to a temperature which, taking into account all relevant parameters, such as volume and / or mass flow of H 2 O 2- containing aerosol, outlet temperature of the aerosol, specific heat capacity, etc. ensures that the im Aerosol contained H 2 O 2 at the latest when leaving the heat exchanger 5 is evaporated to the desired extent.
  • At least one catalyst to initiate and support to be arranged within the path of the H 2 O 2 or the path of, the H 2 O 2 aerosol containing the decomposition process of the H 2 O 2 at low temperatures.
  • the inventive arrangement of the at least one catalyst is achieved that the required for triggering the decomposition process of H 2 O 2 activation energy is reduced, so that the decomposition already proceeds at room temperature, for example, at high speed, whereby the effective free radicals not only by time-consuming thermal Activation must be generated within the bottles 4 but can be introduced directly into this.
  • the platinum group precious metals known to be particularly suitable, but also e.g. Braunstein or other substances.
  • the interior of the tube 26 at least partially with a catalyst fill.
  • the surface of the heat exchanger 5 at least partially to coat with a material effective as a catalyst, or the heat exchanger 5 at least partially made of such a material.
  • each sterilizer head or each treatment station at least one catalyst to assign directly, and / or at least one catalyst a group of sterilizer heads, and / or all sterilizer heads To assign a sterilization machine together at least one catalyst.
  • the at least one catalyst is formed as an (additional) heating element, which results in further possibilities for targeted control of the decomposition process of the H 2 O 2 .

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Abstract

Vorgestellt wird eine Gefäßbehandlungsmaschine, insbesondere zur Sterilisation von aus Kunststoff, Metall oder Glas bestehenden Flaschen, Dosen oder dergleichen Behälter mittels H2O2, ausgeführt in Rundläufer- oder Linearbauweise dabei ist vorgesehen, dass im Strömungsweg des flüssigen und/oder gasförmigen H2O2 mindestens ein, die Zersetzung des H2O2 fördernder Katalysator angeordnet ist. <IMAGE>

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gefäßbehandlungsmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Beispielsweise in der Getränkeindustrie, d. h. beim Abfüllen von Getränken in Flaschen oder dgl. Behälter ist es vielfach erforderlich, diese Behälter vor dem Füllen zur Erzielung der erforderlichen Keimfreiheit und damit Haltbarkeit des abgefüllten Produktes zumindest an deren Innenflächen zu sterilisieren. Bekannt ist hierbei z.B. die sogenannte H2O2-Sterilisation. Bei einem dieser Verfahren wird z.B. flüssiges H2O2 zunächst feinverstäubt einem Luftstrom beigemischt, wobei es sich in der Regel um einen Strom steriler Luft handelt. Anschließend wird dieses H2O2-Luft-Gemisch einem Verdampfer zugeführt, in welchem das noch flüssige H2O2 vollständig verdampft wird. Nachfolgend wird dieses Dampf-Luft-Gemisch in die zu sterilisierenden Behälter eingeleitet, wo das H2O2 sofort an den kalten Behälterinnenwandungen kondensiert und dort einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfilm bildet. Zur nun folgenden Aktivierung des H2O2, d.h. zur Auslösung der Zersetzung des H2O2, ist es erforderlich, dieses auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen, bzw. diesem eine bestimmte Wärmemenge zuzuführen, welche in der Regel durch ein Aktivierungsmedium auf das H2O2 übertragen wird. Bei diesem Aktivierungsmedium handelt es sich in den meisten Fällen um in die Behälter eingeblasene sterile Warmluft, welche bis auf die zur Aktivierung des H2O2 erforderliche Temperatur erwärmt wurde.
Im Laufe des Zersetzungsprozesses zerfällt das H2O2 in Wasser und freie Radikale, nämlich atomaren Sauerstoff 0 und HO-Gruppen, welche die eigentliche Sterilisation im Wesentlichen durchführen. Nach dem Abschluss der Sterilisation werden die Behälter mittels Spül- und/oder Trockenluft ausgeblasen und getrocknet.
Berichtet wurde ebenfalls von Verfahren, bei denen bereits in Dampfform vorliegendes H2O2 durch weitere Temperaturerhöhungen aktiviert bzw. in die Zersetzung überführt wurde.
Die bekannten, mit Temperaturaktivierung arbeitenden Verfahren weisen zahlreiche Nachteile auf.
In erster Linie ist der hohe Zeitbedarf für die Aktivierung bzw. Zersetzung des H2O2 in seine wirksamen Bestandteile zu nennen. Bei in der Praxis ausgeführten Anlagen wurden Zykluszeiten für Aktivierung, Sterilisation und anschließendes Spülen mit Spül- und/oder Trockenluft von bis zu 20 Sekunden ermittelt, was bei den kundenseitig gewünschten hohen Anlagenleistungen für Gefäßfüllmaschinen u.a. zur Folge hat, dass einer Gefäßfüllmaschine zwei oder sogar drei Gefäßbehandlungsmaschinen bzw. Sterilisationsvorrichtungen zugeordnet werden müssen, was einen überaus großen Kostenaufwand bedeutet.
Ebenfalls ist es bei der Temperaturaktivierung des H2O2 von großem Nachteil, dass die immer häufiger eingesetzten Kunststoffflaschen einer Temperaturbeschränkung unterliegen, wodurch die maximale Aktivierungstemperatur begrenzt wird. Aufgrund der sich mit steigender Aktivierungstemperatur überproportional verkürzenden Zersetzungszeit des H2O2 ist eine möglichst hohe Aktivierungstemperatur gewünscht, übersteigt diese jedoch die durch die Kunststoffflaschen vorgegebene maximale Temperatur, so kommt es z.B. durch unerwünschte Verkleinerungen und/oder Verformungen der Kunststoffflaschen zu kostenträchtigen Schädigungen des Flaschenmaterials.
Ein weiterer Nachteil der Temperaturaktivierung besteht darin, dass es, insbesondere bei ausschließlicher Sterilisation der Innenwandungen der Kunststoffflaschen zu mehr oder weniger großen Temperaturunterschieden in den Wandungen der Kunststoffflaschen kommen kann, wodurch es z.B. durch die Bildung von Rissen zu einer verminderten Haltbarkeit und zu Beeinträchtigungen hinsichtlich der optischen Anmutung der Behälter kommen kann.
Aufgabe und Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die oben dargestellten Nachteile bei gleichzeitiger Erzielung einer deutlich verkürzten Aktivierungs- bzw. Zersetzungszeit für das H2O2 sicher zu vermeiden. Dazu sieht die Erfindung vor, die Zersetzung des H2O2 durch den Einsatz mindestens eines Katalysators zu beschleunigen, wobei die erforderliche Zersetzungstemperatur ebenfalls reduziert wird.
Im Nachfolgenden wird die vorliegende Erfindung anhand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert.
Im Einzelnen zeigt die
Figuren 1 und 3
in vereinfachten Schnittdarstellungen Sterilisatorköpfe, und die
Figur 2
in einer vereinfachten Draufsicht eine als Rundläufer ausgebildete Gefäßbehandlungsmaschine.
Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen und der Zeichnung. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung. Gleichzeitig wird der Inhalt der Ansprüche zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.
Die Figur 1 zeigt in einer vereinfachten Darstellung einen Sterilisatorkopf 3, wie er zu mehreren sowohl an Rundläufer-, als auch an Linearmaschinen zur Desinfektion von Behältern angeordnet sein kann.
Der als Ausführungsbeispiel zu verstehende Sterilisatorkopf 3 dient zur H2O2 - Sterilisation von Behältern, z.B. temperaturempfindlichen PET-Flaschen.
Unter den Sterilisatorköpfen 3, die z.B. in gleichmäßigen Winkelabständen am Umfang des Rotors 2 angeordnet sind, ist jeweils ein Behälter- oder Flaschenträger vorgesehen, an dem die jeweilige, zu sterilisierende Flasche z.B. hängend gehalten ist, und zwar achsgleich mit einer vertikalen Sterilisatorkopfachse KA, sodass beim Aktivieren des Sterilisatorkopfes 3 ein Strahl des heißen Sterilisationsmedium in den Innenraum der sich unterhalb des Sterilisationskopfes 3 befindlichen zu sterilisierenden Flasche 4 Flasche ausgebracht werden kann.
Der Sterilisatorkopf 3 besteht aus einem Erhitzer oder Wärmetauscher 5 mit einem Gehäuse 6, in welchem u. a. ein die Achse KA schraubenartig umschließender Strömungs- oder Heizkanal 7 ausgebildet ist, und zwar bei der dargestellten Ausführungsform dadurch, dass in eine kreiszylinderförmige, achsgleich mit der Achse KA ausgebildete durchgehende Öffnung des Gehäuses 6 ein Kern 8 eingesetzt ist, der an seinem Umfang eine den Strömungskanal 7 bildende schraubenförmige Nut aufweist.
Das in der Figur 1 obere Ende des nach außen hin geschlossenen Strömungskanal 7 steht mit einer Sprüheinrichtung 9 in Verbindung, der über den Anschluss 10 sterile Druckluft zugeführt wird und die eine Sprühdüse 11 besitzt, der über den Anschluss 12 und eine mit diesem Anschluss verbundene, nicht dargestellte Pumpe, beispielsweise einer Membran-Pumpe, H2O2 zugeführt wird, welches dann zur Bildung des H2O2-Luft-Aerosols über die Sprühdüse 11 als fein versprühter Strahl oder Nebel in den die Sprüheinrichtung 9 durchströmenden Luftstrom eingebracht wird, sodass dieses aus Luft und H2O2 bestehende Aerosol dann in den Strömungskanal 7 des Wärmetauschers 5 gelangt.
Durch eine nicht dargestellte Heizeinrichtung, welche z.B. von einer elektrischen Heizpatrone mit Thermofühler gebildet sein kann, werden der Wärmetauscher 5 und insbesondere auch der Kern 8 beheizt.
Das untere Ende des Gehäuses 6 wird durch geeignete Elemente gebildet, welche es gestatten, das den H2O2 -Dampf enthaltende Dampf-Luft-Gemisch kontinuierlich oder aber auch diskontinuierlich direkt oder indirekt in die zu sterilisierenden Flaschen 4 abzugeben. Dazu kann beispielsweise ein Rohr 26 dienen, welches mit seiner Abgabeöffnung 27 zumindest zeitweise in die Flaschen 4 hineinreichen kann, oder aber auch mit seiner Abgabeöffnung 27 unmittelbar vor der Mündung der Flaschen 4 positioniert sein kann.
Der Wärmetauscher wird durch die Heizeinrichtung erwärmt, und zwar auf eine Temperatur, welche unter Berücksichtigung aller relevanter Parameter, wie z.B. Volumen-und/oder Massenstrom des H2O2 enthaltenden Aerosols, Ausgangstemperatur des Aerosols, spezifischer Wärmekapazität usw. sicherstellt, dass das im Aerosol enthaltene H2O2 spätestens beim Verlassen des Wärmetauschers 5 im gewünschten Maße verdampft ist.
Bei bekannten, dem Stand der Technik entsprechenden Ausgestaltungen ist es üblich, den Wärmetauscher 5 z.B. auf Temperaturen in der Größenordnung von 130 - 150°C zu erwärmt, wodurch häufig zusätzliche Maßnahmen zur Vermeidung einer Überhitzung der Flaschen 4 erforderlich werden.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, innerhalb des Weges des H2O2 bzw. des Weges des, das H2O2 enthaltenden Aerosols mindestens einen Katalysator zur Auslösung und Unterstützung des Zersetzungsprozesses des H2O2 bei niedrigen Temperaturen anzuordnen.
Durch die erfindungsgemäße Anordnung des mindestens einen Katalysators wird erreicht, dass die zur Auslösung des Zersetzungsprozesses des H2O2 erforderliche Aktivierungsenergie herabgesetzt wird, so dass die Zersetzung schon bei z.B. Raumtemperatur mit großer Geschwindigkeit abläuft, wodurch die wirksamen freien Radikale nicht erst durch zeitaufwändige thermische Aktivierung innerhalb der Flaschen 4 erzeugt werden müssen sondern direkt in diese eingebracht werden können.
Als chemisch wirksames Material für den mindestens einen Katalysator könne alle in der Technik bekannten, für diesen Anwendungsfall geeigneten Materialien verwendet werden. So z.B. die bekanntermaßen besonders gut geeigneten Edelmetalle der Platingruppe, aber auch z.B. Braunstein oder weitere Stoffe.
Dabei bietet es sich an, diese Materialien in einer Form zu verwenden, welche eine besonders große wirksame Oberfläche aufweist. Insbesondere ist die Verwendung von aus Drähten kleiner Durchmesser hergestellter Drahtgeflechte und/oder durch pulvermetallurgische Verfahren hergestellter Katalysatorelemente zu bevorzugen.
Beispielhaft, aber den Umfang der vorliegenden Erfindung nicht beschränkend seien nachfolgend einigen Anordnungspositionen für den mindestens einen Katalysator genannt.
Es ist vorgesehen, das Innere des Rohres 26 zumindest teilweise mit einem Katalysator auszufüllen.
Außerdem ist vorgesehen, einen vorzugsweise aus porösem Material bestehenden Katalysator als Abgabeelement für das sich zersetzende bzw. bereits zersetzte H2O2 auszubilden, wobei die Mantelfläche dieses Abgabeelementes luftdicht ausgebildet ist. Die Mündung dieses Abgabe-Katalysatorelementes endet vor der Mündung der Behälter 4 oder aber auch innerhalb des Behälters 4.
Ebenfalls ist vorgesehen, die Oberfläche des Wärmetauschers 5 zumindest teilweise mit einem als Katalysator wirksamen Material zu beschichten, bzw. den Wärmetauscher 5 zumindest teilweise aus einem solchen Material herzustellen.
Des Weiteren ist vorgesehen, jedem Sterilisatorkopf bzw. jeder Behandlungsstation mindestens einen Katalysator direkt zuzuordnen, und/oder mindestens einen Katalysator einer Gruppe von Sterilisatorköpfen zuzuordnen, und/oder allen Sterilisatorköpfen einer Sterilisationsmaschine gemeinsam mindestens einen Katalysator zuzuordnen.
In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, den mindestens einen Katalysator als (zusätzliches) Heizelement auszubilden, wodurch sich weitere Möglichkeiten zur gezielten Steuerung des Zersetzungsprozesses des H2O2 ergeben.

Claims (16)

  1. Gefäßbehandlungsmaschine, insbesondere zur Sterilisation von aus Kunststoff, Metall oder Glas bestehenden Flaschen, Dosen oder dergleichen Behälter mittels H2O2, ausgeführt in Rundläufer- oder Linearbauweise dadurch gekennzeichnet, dass im Strömungsweg des flüssigen und/oder gasförmigen H2O2 mindestens ein, die Zersetzung des H2O2 fördernder Katalysator angeordnet ist.
  2. Gefäßbehandlungsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Katalysator auf dem Weg des H2O2 von seiner Quelle zu dem zu behandelnden Behälter (4) angeordnet ist.
  3. Gefäßbehandlungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Katalysator innerhalb eines, das H2O2 und/oder dessen Zersetzungsprodukte in oder an die Behälter (4) leitenden Rohres (26) angeordnet ist.
  4. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator als ein, das H2O2 und/oder dessen Zersetzungsprodukte in oder an die Behälter (4) leitendes, aus porösem Material bestehendes Rohr (26) mit ausgebildet ist.
  5. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Wärmetauschers (5) zumindest teilweise als Katalysator ausgebildet ist.
  6. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (5) zumindest teilweise aus katalytisch wirksamen Material besteht.
  7. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Katalysator aus Edelmetallen der Platingruppe und/oder Braunstein besteht.
  8. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Katalysator mittels pulvermetallurgischer Verfahren hergestellt ist.
  9. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Katalysator aus, aus Draht kleinen Durchmessers hergestellten Drahtgeflechten besteht.
  10. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Katalysator als Heizelement für das H2O2 bzw. dessen Zersetzungsprodukte ausgebildet ist.
  11. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Sterilisator mindestens ein Katalysator unmittelbar zugeordnet ist.
  12. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einer Gruppe von Sterilisatoren mindestens ein Katalysator unmittelbar zugeordnet ist.
  13. Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass allen Sterilisatoren einer Gefäßbehandlungsmaschine mindestens ein Katalysator unmittelbar zugeordnet ist.
  14. Verfahren zum Betrieb einer Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zersetzung des H2O2 bei einer Temperatur unterhalb der maximal zulässigen Temperatur der zu behandelnden Behälter erfolgt.
  15. Verfahren zum Betrieb einer Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zersetzung des H2O2 bei einer Temperatur unterhalb der Rückverformungs- und/oder Schrumpfungstemperatur von Kunststoffbehältern erfolgt.
  16. Verfahren zum Betrieb einer Gefäßbehandlungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zersetzung des H2O2 bei Raumtemperatur erfolgt, vorzugsweise im Temperaturbereich von15 bis 25 °C.
EP05011067A 2004-06-19 2005-05-23 Gefässbehandlungsmaschine zur Sterilisation von Behältern mittels H202 Not-in-force EP1607106B1 (de)

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